Questões de Concurso sobre Hidrostática

 
 
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Uma haste fina de seção reta uniforme, de comprimento L = 1,00 m, é feita pela junção de uma haste com L1 = 0,800 m, de um material de densidade d1 = 0,600 g/cm3, e uma outra haste de mesma seção reta com L2 = 0,200 m, feita de um material de densidade d2 = 2,40 g/cm3.

A distância entre o centro de empuxo e o centro de massa da haste, quando esta flutua em equilíbrio na água, em mm, é de


A
136

B
272

C
480

D
600

E
800
Um manômetro de tubo em U com as extremidades abertas para a atmosfera contém um líquido de massa específica ρ1. Introduz-se, então, no ramo esquerdo do tubo, um segundo líquido, imiscível com o primeiro, com massa específica 0,8 ρ1. Estabelecido o equilíbrio do sistema, observa-se que a coluna do segundo líquido no ramo esquerdo tem uma altura H. O desnível entre os meniscos do primeiro líquido no tubo em U é

A
H

B
0,8 H

C
0,6 H

D
0,4 H

E
0,2 H
Um vaso cilíndrico, com diâmetro interno D, opera aberto para o meio ambiente onde a pressão é P num local onde a aceleração da gravidade é g. Introduz-se, no vaso, um volume V de um líquido com massa específica ρ. Em equilíbrio estático, a pressão absoluta no fundo do vaso é

A
P – (ρ g V 1/3)

B
P + (ρ g V 1/3)

C
Imagem associada para resolução da questão

D
Imagem associada para resolução da questão

E
Imagem associada para resolução da questão

Considere que a pressão absoluta em dado ambiente é expressa em termos de pressão manométrica, caso a pressão do ambiente seja maior que a pressão atmosférica local, ou em termos de vácuo, caso a pressão do ambiente seja menor que a pressão atmosférica local. Nesse sentido, a pressão


A

absoluta e o vácuo são iguais.


B

absoluta é igual à soma da pressão atmosférica local com o dobro do vácuo.


C

absoluta é igual à soma da pressão manométrica com o vácuo.


D

manométrica é a soma da pressão absoluta com a pressão atmosférica local.


E

atmosférica local é igual à diferença entre a pressão absoluta e a pressão manométrica.

Uma prensa hidráulica possui dois êmbolos de área S1 igual a 50 cm2 e área S2 igual a 100 cm2. Considerando-se a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s2, qual deve ser a força, em N, exercida no êmbolo S2 para sustentar uma carga de 2.000 kg no êmbolo S1?


A

2.000


B

4.000


C

20.000


D

40.000


E

50.000

Um fluido newtoniano incompressível, com massa específica ρ, escoa com vazão mássica W em uma tubulação de diâmetro D e comprimento equivalente L, num local onde a aceleração da gravidade é g. Se o fator de atrito é f, a perda de carga (energia por unidade de peso de fluido) associada é


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

Supondo-se que a superfície livre esteja sob pressão atmosférica, a pressão exercida no ponto situado à profundidade de 2 m será o dobro da pressão exercida no ponto situado à profundidade de 1m.


C

Certo


E

Errado

No estudo de mecânica dos fluidos, líquidos e gases são modelados e classificados a partir de características básicas. Dentre essas, tem-se que


A

líquidos não são dilatáveis, e gases são dilatáveis.


B

líquidos não são dilatáveis, e gases são incompressíveis.


C

líquidos são dilatáveis, e gases são incompressíveis.


D

líquidos são dilatáveis, e gases são compressíveis.


E

líquidos e gases são compressíveis.

Um cubo (hexaedro regular) sólido de aresta L é formado colando-se as faces L x L de dois prismas retos com arestas L x L x L / 2. Os prismas têm massas específicas ρ1e ρ2. O cubo flutua na configuração mais estável e em repouso na superfície livre de um líquido com massa específica ρ3 em equilíbrio estático. Acima do líquido existe ar cujos efeitos podem ser desprezados. Sabendo-se que ρ1 < ρ2 < ρ3, e que o centro geométrico do cubo está situado a uma distância Z abaixo da interface líquido – ar, o valor de Z é


A

2L (p1 − p2 + p3) / p3


B

2L (p1 − p2 − p3) / p2


C

L (p1 + p2 − p3) / 2 p3


D

L (p1 − p2 + p3) / 2 p2


E

L (p1 + p2 + p3) / 2p2

Um fluido incompressível, com peso específico 9.000 N/m3, escoa em uma tubulação de diâmetro uniforme desde a cota z1 = −5 m até a cota z2 = 10 m, onde a pressão é atmosférica. Se a perda de carga associada ao escoamento é de 3 m de coluna do referido fluido, a pressão manométrica na tubulação na cota z1 é


A

1,16 x 104 N/m2


B

1,80 x 104 N/m2


C

7,20 x 104 N/m2


D

1,08 x 105 N/m2


E

1,62 x 105 N/m2

Sobre TAP, marque a alternativa correta:


A

Registro de vedação.


B

Aparelho para medição de vazões.


C

De aparência semelhante ao cálibre.


D

Aparelho de aferição de medidas da tabulação.


E

Um certo tipo ou modelo de Tubo de Pitot.

É nula a pressão hidrostática no interior de líquidos cuja superfície livre esteja sob vácuo, independentemente da profundidade.


C

Certo


E

Errado

Um fluido não viscoso e incompressível flui, sem turbulência, através de uma mangueira, cuja seção transversal se reduz paulatinamente de uma área inicial A1 para uma área final A2. Constatou-se que a velocidade do fluido no trecho final é 40% maior que no trecho inicial. Nessas condições, conclui-se que


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

Imagem associada para resolução da questão


A

as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.


B

as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.


C

a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.


D

a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.


E

as duas afirmações são falsas.

A fim de se determinar a densidade de um determinado líquido, um laboratorista realiza uma experiência. Sobre uma balança digital, coloca um becker graduado, contendo o líquido em questão. Nesse primeiro procedimento, a leitura da balança é 5,52 kg, e o nível do líquido no becker está na marca 1250 mililitros. Um objeto esférico e metálico é amarrado a uma extremidade de um pedaço de fio, inextensível e de volume desprezível. A outra extremidade do fio é sustentada pela mão do laboratorista. Quando o objeto é mergulhado no becker, o nível do líquido se eleva, alcançando a marca de 1500 mililitros, e a balança passa a indicar 5,92 kg. A figura abaixo ilustra dois momentos distintos da experiência.


Imagem associada para resolução da questão


Nesse caso, a densidade do líquido, determinada corretamente pelo laboratorista, em g/cm3, é


A

0,2


B

0,8


C

1,6


D

2,0


E

2,4

A indicação de nível de água em tanque de armazenamento está sendo apresentada em determinada tela de um sistema supervisório dedicado ao acompanhamento dessa informação. Após uma consulta a dados históricos referentes a essa medida, observou-se que, às 23 h, o valor apresentado era de 75,0%. Sabendo-se que este transmissor é um instrumento pneumático e o tanque em questão possui limites operacionais entre 0 e 100%, qual o sinal de saída do transmissor, em psi, naquele instante?

A
8

B
9

C
10

D
11

E
12
   
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